java中,静态代码块,代码块小知识点

本文详细解析了Java中静态代码块的执行时机及其与构造方法、普通代码块之间的执行顺序关系,并通过具体示例展示了不同情况下类成员及方法调用的行为。
class StaticCode
{
static int num = 0;
public StaticCode()
{
System.out.println("我是无参构造方法");
}


static
{
System.out.println("我是静态代码块");
}


{
System.out.println("我是代码块");
}


public StaticCode(int arg)
{
System.out.println("我是有参构造");

}


public static void callMe()
{
System.out.println("我是静态方法");
}
}


class StaticDemo 
{
public static void main(String[] args) 
{
System.out.println("我是main函数");




//StaticCode s = null;//1.打印结果 我是main函数


//StaticCode.callMe();//2.打印结果 我是main函数,我是静态代码块,我是静态方法(代码块在new对象的时候才会调用)
//new StaticCode();//3.打印结果 我是main函数,我是静态代码块,我是代码块
//new StaticCode(4);//4.打印结果 我是main函数,我是静态代码块,我是代码块


int num = StaticCode.num;//5.
}
}

1.当只有StaticCode s = null;的时候,打印结果如下图 : 1.png


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2.当只有StaticCode.callMe();打印结果如下:2.png


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3.当只有new StaticCode();打印结果如下 : 3.png


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4.当只有new StaticCode(4);打印结果如下:4.png


5.当只有int num = StaticCode.num;打印结果如下:5.png


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1-5的总结:

通过以上打印信息,可以发现当StaticCode类里的属性或者方法被调用时,该类的静态代码块总会第一时间执行

代码块则会在new对象的时候才会优于构造方法执行在静态调用(类名.)的时候,不执行代码块的内容

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6.还有一个小知识点,如果我连续执行两遍,会打印什么呢?

StaticCode.callMe();

StaticCode.callMe();


结果如下图 : 6.png


通过打印结果发现虽然调用了两次callMe但是静态代码块只会执行一次,这就印证静态代码块只会在类加载的时候执行一次不会多次执行

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7.再来,如果执行

new StaticCode().callMe();会打印什么呢?


这个应该都能理解,因为new了对象,所以代码块也会执行。

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8.那么如果执行两遍

new StaticCode().callMe();

new StaticCode().callMe();结果会是什么呢?


可以发现再执行第二遍的时候,静态代码块不会执行,而代码块仍会优于构造方法执行,说明,代码块可以被多次执行,new一次就执行一次,一些对象共有的数据和特性可以放在代码块中



ps:一个类如果没有声明构造方法,系统会默认加上一个无参的构造方法,如果已经在类中声明了有参或者是无参的构造函数,那么系统就不会再默认加构造方法了



考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度【考虑碳交易机制】(Matlab代码实现)内容概要:本文围绕“考虑柔性负荷的综合能源系统低碳经济优化调度”展开,重点研究在碳交易机制下如何实现综合能源系统的低碳化与经济性协同优化。通过构建包含风电、光伏、储能、柔性负荷等多种能源形式的系统模型,结合碳交易成本与能源调度成本,提出优化调度策略,以降低碳排放并提升系统运行经济性。文中采用Matlab进行仿真代码实现,验证了所提模型在平衡能源供需、平抑可再生能源波动、引导柔性负荷参与调度等方面的有效性,为低碳能源系统的设计与运行提供了技术支撑。; 适合人群:具备一定电力系统、能源系统背景,熟悉Matlab编程,从事能源优化、低碳调度、综合能源系统等相关领域研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①研究碳交易机制对综合能源系统调度决策的影响;②实现柔性负荷在削峰填谷、促进可再生能源消纳中的作用;③掌握基于Matlab的能源系统建模与优化求解方法;④为实际综合能源项目提供低碳经济调度方案参考。; 阅读建议:建议读者结合Matlab代码深入理解模型构建与求解过程,重点关注目标函数设计、约束条件设置及碳交易成本的量化方式,可进一步扩展至多能互补、需求响应等场景进行二次开发与仿真验证。
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